三极管有两个PN结,两个PN结将基片分成三个区域:发射区、基区和集电区。每一区域引出一个电极,分别为发射极(E),基极(B)和集电极(C)。
晶体管的输出特性曲线是一族曲线,它可以划分为三个区域,分别对应晶体管的三种工作状态。
一、截止区
截止区对应的晶体管状态为发射结和集电结均反偏,其工作状态如下:
1、NPN型
Uc>Ub且Ue>Ub,这样可以满足发射结和集电结均反偏;
2、PNP型
Uc 二、放大区 放大区对应的晶体管状态为发射结正偏,集电结反偏,其工作状态如下: 1、NPN型 Uc>Ub>Ue,这样可以满足发射结正偏,集电结反偏; 2、PNP型 Uc 三、饱和区 饱和区对应的三极管的工作状态为发射结和集电结均正偏,其工作状态如下: 1、NPN型 Uc 2、PNP型 Uc>Ub且Ue>Ub,这样可以满足发射结和集电结均正偏。 扩展资料: 三极管放大的工作原理: 1、发射区向基区发射电子 电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。 2、基区中电子的扩散与复合 电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。 3、集电区收集电子 由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。 参考资料来源: 百度百科-三极管
三极管的三种工作状态是非常重要的,是无线电基础的基础。对此我是这样理解的。我编了一句顺口溜:发正集反是放大;全正饱和全反截。就是说不管是PNP型三极管还是NPN型三极管,只要其发射结是正向偏置而集电结是反向偏置那么该三极管就工作在放大状态;而当其发射结和集电结都是正向偏置时该三极管就工作在饱和状态;而当其发射结和集电结都处于反向偏置时该三极管就工作在截止状态。
任何三极管都是由两个PN结组合而成的,PN结实际就是一个二极管,我们知道二极管具有单向导电性,就是说如果P极电压高于N极电压(这叫正向偏置)电流可以从二极管的P极流向N极,而当N极电压高于P极电压(这叫反向偏置)电流不能从N极流向P极。
PNP型三极管就是基极为N极,集电极和发射极均为P极的三极管;那么只要发射极电压高于基极电压(即发射结为正向偏置),同时基极电压又高于集电极电压(即集电结为反向偏置),则该三极管工作在放大状态。而当发射极电压高于基极电压(即发射结为正向偏置),同时集电极电压也高于基极电压(即集电结也为正向偏置),则该三极管工作在饱和状态。而当发射极电压低于基极电压(即发射结为反向偏置),同时集电极电压也小于基极电压(即集电结为反向偏置),则该三极管工作在截止状态。
NPN型三极管就是基极为P极,集电极和发射极均为N极的三极管,按上述原理当: Ve<Vb<Vc (即发射结正偏集电结反偏)时三极管工作在放大状态;
Vb>Ve且 Vb>Vc (即发射结和集电结均处于正偏)时三极管工作在饱和状态; Ve>Vb且Vc>Vb (即发射结和集电结均处于反偏)时三极管工作在截止状态;
箭头方向表示正压差方向